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真空吸附力的预估算与实际场景中的差异

昊青气体装备技术(江苏)有限公司 2020-10-30

真空泵的应用相当普遍,而真空吸附就是其常见的应用之一,例如在真空处理和CNC加工中心中都有体现。 真空吸附的主要原理是使用真空泵在吸盘处抽真空以产生压差,来吸持各种工件器件。在真空泵的真空吸附应用中,我们是如何知道真空吸盘产生的吸附力到底多大呢?


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真空吸盘的吸附力的估算,主要基于压力公式,即:F= PS。在真空吸附应用中,吸附力的计算方式会有小的区别:

F≈(101-P)×S×10-2


在以上公式中,F为真空吸盘理论上产生的吸附力,单位为公斤力力(Kgf);P为绝对压力,指真空泵在使用中所能达到的绝对真空度,以千帕(KPa)为单位;101为标准大气压值,因此在某些特殊海拔的地方就需要根据情况进行调整;S为吸盘面积,也就是真空吸盘的有效面积,单位为平方厘米(c㎡)为单位。


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例如,真空吸盘通过真空泵可达到10kPa的真空度,即它与大气压之间的压差为101-10 = 91kPa。此时,真空吸盘的有效面积为10c㎡,因此真空吸盘这个时候的吸附力为91×10×0.01,这就意味着真空吸盘在理论上可以达到约9.1Kgf的吸附力。


不过我们需要明确的是,这种估算方法实际上忽略了真空泵的流量对真空度维持维持和吸附力的影响。 在实际的使用过程当中,真空吸附力还与其流量有关。 由于粗低真空气路系统无法做到完全的密封状态,总是会存在泄漏现象的。在这种情况下,真空泵的流量越大,泄漏的比例就越小,也就更有利于保持真空吸附系统的真空度,从而获得更大的吸附力。 同时,较大的流量也可以使真空吸附反应时间缩短。


例如,AB两台真空泵的极限真空度相同,真空泵A的流量为1L/min,而真空泵B的流量为20L/min。首先,两个真空泵的抽速差异很大,因此二者达到预定真空度的时间就不同。同时,在泄漏量为0.1L/min的情况下,对真空泵A而言过大,因此真空泵A的真空度将大大降低。 但是,对于B真空泵来说,同样为0.1L/min的泄漏大可不必在意,它仍然可以维持较高的真空度。因此,尽管两者的极限真空度相同,但实际的应用过程中上,大流量的真空泵会产生更大、更快的吸附力。


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